1.选择题- (共9题)
2.单选题- (共8题)
10.
在X星球表面,宇航员做了一个实验:如图甲所示,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动。小球运动到最高点时,受到的弹力为F,速度大小为v,其F-v2图像如乙图所示。已知X星球的半径为R0,万有引力常量为G,不考虑星球自转。则下列说法正确的是( )


A.X星球的第一宇宙速度![]() |
B.X星球的密度![]() |
C.X星球的质量![]() |
D.环绕X星球的轨道离星球表面高度为R0的卫星周期![]() |
11.
如图,一质量为M的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内;套在大圆环上的质量为m的小环(可视为质点),从大圆环的最高处由静止滑下,重力加速度为g。当小圆环滑到大圆环的最低点时,大圆环对轻杆拉力的大小为()

A. Mg-5mg B. Mg+mg C. Mg+5mg D. Mg+10mg

A. Mg-5mg B. Mg+mg C. Mg+5mg D. Mg+10mg
12.
如图所示,质量为M的滑槽内有半径为R的半圆轨道,将滑槽放在水平面上,左端紧靠墙壁。一质量为m的物体从半圆轨道的顶端a点无初速度释放,b点为半圆轨道的最低点,c点为半圆轨道另一侧与a等高的点。不计一切摩擦,下列说法正确的是





A.m从a点运动到b点过程中,m与M组成的系统机械能守恒、水平方向动量守恒 |
B.m从a点释放后运动的全过程中,m的机械能守恒 |
C.m释放后能够到达c点 |
D.当m首次从右向左到达最低点b时,M的速度达到最大 |
13.
如图所示,有一内壁光滑的闭合椭圆形管道,置于竖直平面内,MN是通过椭圆中心O的水平线
已知一小球从M点出发,以初速
沿管道MPN运动,到N点的速率为
,所需的时间为
;若该小球仍由M点以相同初速
出发,而沿管道MQN运动,到N点的速率为
,所需时间为
则












A.![]() ![]() |
B.![]() ![]() |
C.![]() ![]() |
D.![]() ![]() |
14.
如图所示,有三个质量相等,分别带正电、负电和不带电小球,从平行板电场中的P 点以相同的初速度垂直于E 进入电场,它们分别落到A 、 B 、 C 三点( )


A.落到A 点的小球带正电,落到B 点的小球不带电 |
B.三小球在电场中运动的时间相等 |
C.三小球到达正极板时动能关系:E KA > E KB > E KC |
D.三小球在电场中运动的加速度关系:a A > a B > a C |
15.
如图所示的实验装置中,极板A接地,平行板电容器的极板B与一个灵敏的静电计相接。将A极板向左移动,增大电容器两极板间的距离时,电容器所带的电量Q、电容C、两极间的电压U,电容器两极板间的场强E的变化情况是 ( )


A.Q不变,C变小,U变大,E不变 |
B.Q不变,C变小,U变大,E变小 |
C.Q变小,C不变,U不变,E变小 |
D.Q变小,C变小,U不变,E不变 |
16.
如图所示,三条虚线表示某电场中的三个等势面,其电势分别为
=10V,
=20V,
= 30V,一个带电粒子只受电场力作用,按图中实线轨迹从A点运动到B点,则下列说法中不正确的是





A.粒子带负电 |
B.粒子在A点的速度大于在B点的速度 |
C.粒子在A点的加速度大于在B点的加速度 |
D.粒子在A点的电势能大于在B点的电势能 |
17.
汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P,快进入闹市区时,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小为
,并保持此功率继续在平直公路上行驶.设汽车行驶时所受的阻力恒定,则能正确反映从减小油门开始汽车的速度随时间变化的图象是( )

A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
3.多选题- (共5题)
18.
如图所示,轻质弹簧的一端与固定的竖直板P栓接,另一端与物体A相连,物体A置于光滑水平桌面上(桌面足够大),A右端连接一水平细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连,开始时托住B,让A处于静止且细线恰好伸直,然后由静止释放B,直至B获得最大速度,下列有关该过程的分析中正确的是


A.B物体受到细线的拉力始终保持不变 |
B.B物体机械能的减少量大于弹簧弹性势能的增加量 |
C.A物体动能的增加量等于B物体重力对B做的功与弹簧弹力对A做的功之和 |
D.A物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量等于细线拉力对A做的功 |
19.
如图所示,两根长度不同的细绳,一端固定于O点,另一端各系一个相同的小铁球,两小球恰好在同一水平面做圆周运动,则( )


A.它们做圆周运动的线速度大小相等 |
B.它们所需的向心力跟轨道半径成正比 |
C.它们做圆周运动的周期相等 |
D.B球受绳的拉力较大 |
20.
如图所示,放置在竖直平面内的光滑杆AB,是按照从高度为h处以初速度
平抛的运动轨迹制成的,A端为抛出点,B端为落地点。现将一小球套于其上,由静止开始从轨道A端滑下。已知重力加速度为g,当小球到达轨道B端时






A.小球的速率为![]() |
B.小球的速率为![]() |
C.小球在水平方向的速度大小为![]() |
D.小球在水平方向的速度大小为![]() |
21.
2009年5月,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有


A.在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度 |
B.在轨道Ⅱ上经过A的动能小于在轨道Ⅰ上经过A的动能 |
C.在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期 |
D.在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度 |
22.
如图所示,把A、B两个相同的导电小球分别用绝缘细线悬挂于OA和OB两点,然后使A、B两球带同种电荷,电量分别为QA、QB,已知两球静止时在同一水平面上,两细线与竖直方向的夹角分别为θ、α,下列说法正确的是( )


A.若θ>α,则两球的电量QA>QB |
B.若θ>α,则两球的质量mA<mB |
C.若同时剪断两细线,则相同时间内,两球在空中下落的高度必相同 |
D.若同时剪断两细线,两球在空中运动时,系统机械能守恒 |
4.解答题- (共2题)
23.
如图所示,在光滑水平地面上放置质量M=2 kg的长木板,木板上表面与固定的竖直弧形轨道相切。一质量m=1 kg的小滑块自A点沿弧面由静止滑下,A点距离长木板上表面高度h=0.6 m。滑块在木板上滑行t=1 s后,和木板以共同速度v=1 m/s匀速运动,取g=10 m/s2。求:

(1)滑块与木板间的摩擦力大小;
(2)滑块沿弧面下滑过程中克服摩擦力做的功;
(3)滑块相对木板滑行的距离。

(1)滑块与木板间的摩擦力大小;
(2)滑块沿弧面下滑过程中克服摩擦力做的功;
(3)滑块相对木板滑行的距离。
24.
(9分)如图,质量分别为
、
的两个小球A、B静止在地面上方,B球距地面的高度h=0.8m,A球在B球的正上方。先将B球释放,经过一段时间后再将A球释放。当A球下落t=0.3s时,刚好与B球在地面上方的P点处相碰,碰撞时间极短,碰后瞬间A球的速度恰为零。已知
,重力加速度大小为
,忽略空气阻力及碰撞中的动能损失。

(i)B球第一次到达地面时的速度;
(ii)P点距离地面的高度。





(i)B球第一次到达地面时的速度;
(ii)P点距离地面的高度。
5.实验题- (共2题)
25.
图示为一小球做平抛运动的频闪照片的一部分。图中背景最小方格的边长均为L;重力加速度为g则:

(1)小球从A运动到C的时间可表示为_______
(2)小球做平抛运动的初速度可表示为________;
(3)若以抛出点为坐标原点,水平向右为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向,则C点的坐标可表示为____;

(1)小球从A运动到C的时间可表示为_______
(2)小球做平抛运动的初速度可表示为________;
(3)若以抛出点为坐标原点,水平向右为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向,则C点的坐标可表示为____;
26.
用如图甲实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.下图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图甲中未标出),计数点间的距离如图乙所示.已知m1=50g、m2=150g则(g取9.8m/s2,结果保留两位有效数字)


(1)在纸带上打下记数点5时的速度v=_______;
(2)在打点0~5过程中系统动能的增量△EK=________,系统势能的减少量△EP=________,由此得出的结论是_____________________________
(3)若某同学作出
-h图象如图丙,则当地的实际重力加速度g=___________.


(1)在纸带上打下记数点5时的速度v=_______;
(2)在打点0~5过程中系统动能的增量△EK=________,系统势能的减少量△EP=________,由此得出的结论是_____________________________
(3)若某同学作出


试卷分析
-
【1】题量占比
选择题:(9道)
单选题:(8道)
多选题:(5道)
解答题:(2道)
实验题:(2道)
-
【2】:难度分析
1星难题:0
2星难题:0
3星难题:0
4星难题:3
5星难题:0
6星难题:11
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:1